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性细节描述大尺度故事 平行宇宙论

作者:admin 2018-11-08 我要评论

2007-01-16平行宇宙论 平行宇宙实际 平行宇宙 原作:(美)马克斯?铁马克 原载:《迷信美国人》 翻译:focus 平行宇宙...

2007-01-16平行宇宙论

平行宇宙实际
平行宇宙

原作:(美)马克斯?铁马克
原载:《迷信美国人》
翻译:focus

平行宇宙


能否有另一个你正在阅读和本文完全一样的一篇文章?那个家伙并非你自己,却生活
在一个有着云雾旋绕的平地、一马平地的田野、喧嚷吵闹的都会,和其它8颗行星一同
缠绕一颗恒星旋转,并且也叫做“地球”的行星上?他(她)一世的经由过程和你每秒钟
都相同。不过也许她此刻正准备放下这篇文章而你却安排看上去。

这种“分身”的想法听起来奇怪而又难以相信,但似乎我们不得不接受它,由于它已
为各种地理观测的结果所支持。如今最风行同时也最简单的宇宙模型指出,离我们大
约10^(10^28)米外之处保存一个和我们的银河一摸一样的星系,而那其中正有个一摸
一样的你。固然这间隔大得超乎人们的想象,却毫不影响你的“分身”保存的真实性
。该想法起先起源于很简单的“天然可能性”而非今世物理所假定:宇宙在尺寸上无
限大(也许至多足够大),并且象地理观测指出的那样--平均的散布着精神。既然
如此,服从统计学纪律便可能确定,所有的事务(岂论多么相似也许相同)都会发生
有数次:会有有数个孕育人类的星球,它们之中会有和你一摸一样的人--一摸一样
的长相、名字、回顾乃至和你一摸一样的行动、采选--这样的人还不止一个,确实
的说,是无量多个。


最新的宇宙学观测证明,平行宇宙的概念
并非一种比喻。空间似乎是无穷的。假使真是这样,
一切可能会发生的事形势必会发生,不论这些事有
多荒唐。在比我们地理观测能企及范围远得多的地
方,有和我们一摸一样的宇宙。想知道口述和老师伦理故事。地理学家乃至计算
出它们距地球的平均间隔


你很可能永远见不到你的“影子”们。你能观测到的最远间隔也就是自傲爆炸以来光
所行进的最远间隔:大约140亿光年,即4X10^26米--该间隔为半径的球体正好定义
了我们可观测视界的大小,也许简单地说,宇宙的大小,又叫做哈勃体积。异样的,
另一个你所在的宇宙也是个异样大小的球体。平行宇宙论。以上便是对“平行宇宙”最直观的解释
。每个宇宙都是更大的“多重宇宙”的一小局限。

对“宇宙”的如此定义,人们也许会以为这只是种形而上学的方式而已。然则物理学
和形而上学的区别在于该实际能否能通过实验来测试,而不是它看起来能否神秘也许
包括难以发觉的东西。多年来,她老婆没有反抗,在厨房。物理学前沿继续扩张,吸收协调了许多笼统的(乃至
一度是形而上学的)概念,歧球形的地球、看不见的电磁场、时间在高速下活动减
慢、量子堆叠、空间曲折、黑洞等等。近几年来“多重宇宙”的概念也到场了下面的
名单,与先前一些经过检验的实际,如绝对论和量子力学匹配起来,学习情感与两性真实故事。并且至多抵达了
一个经验主义迷信实际的基础轨范:作出预言。当然作出的结论也可能是毛病的。科
学家们迄今商酌过多达4品种型独立的平行宇宙。现在关键的已不是多重宇宙能否保存
的题目了,而是它们结局有若干个层次。

第一层次:视界之外
所有的平行宇宙组成第一层多重宇宙。--这是争论最少的一层。所有人都接受这样
一个事实:固然我们此时此刻看不见另一个自己,但换一个地点也许简单地在原地等
上足够长的时间以还就能窥察到了。就像窥察海立体以外驶来的船只--窥察视界之
外物体的情形与此类似。随着光的飞行,可窥察的宇宙半径每年都推广一光年,于是
只须要坐在那里等着瞧。当然,性细节描述大尺度故事。你多半等不到另一个宇宙的另一个你收回的光线传到
这里那天,但从实际上讲,假使宇宙扩张的实际站得住脚的话,你的后代就有可能用
超级望远镜看到它们。

如何样,第一层多重宇宙的概念听起来平平无奇?空间不都是无穷的么?谁能想象某
处插着块牌子,上书“空间到此结束,留心下面的沟”?假使是这样,每私人都会本
能的置疑:非常的“外面”是什么?实际上,爱因斯坦的重力场实际恰恰把我们的直
觉变成了题目。空间有可能不是无穷,只须它具有某种水平的曲折也许并非我们直觉
中的拓扑构造(即具有相互撮合的构造)。看看3p被两个男的舔全过程。

一个球形、炸面圈形也许圆号形的宇宙都可能大小无限,却无界线。对宇宙微波背景
辐射的观测可能用来测定这些假定。【见另一篇文章《宇宙是无限的吗?》by
Jethe-Pierre Luminet- Glenn D. Starkmthe given thinside well given thinside Jeffrey R. Weeks;Scientific
Americthe- April
1999】不过,迄今为止的窥察结果似乎背逆了它们。无尽宇宙的模型才和观测数据符
合,外带强烈的限制条件。

另一种可能是:空间自身无穷,但所有精神被限制在我们周围一个无限区域内--曾
经风行的“岛状宇宙”模型。该模型不同之处在于,在大尺度下精神散布会呈现分形
图案,而且会继续耗散怠尽。这种情形下,第一层多重宇宙里的险些每个宇宙最终都
将变无暇空如也,堕入死寂。你看性细节描述大尺度故事。但是近期关于三维银河散布与微波背景的观测指出精神
的组织方式在大尺度上呈现出某种恍惚的平均,在大于10^24米的尺度上便观测不到清
晰的细节了。假定这种形式延迟上去,我们可观测宇宙以外的空间也将充满行星、恒
星和星系。


有材料支持空间延迟于可观测宇宙之外的实际。WMAP卫星最近丈量了微波背景辐射的
振动(左图)。最强烈的振幅赶过了0.5开,暗示着空间非常之大,乃至可能无量(中图)
。另外,WMAP和2dF星系红移探测器展现在非常大的尺度下,空间平均散布着精神

生活在第一层多重宇宙不同平行宇宙中的窥察者们将发觉到与我们相同的物理定律,
但初始条件有所不同。根据现时实际,大爆炸晚期的一刹时精神按一定的随机度被抛
出,此历程包括了精神散布的一切可能性,每种可能性都不为0。宇宙学家们假定我们
所在的起初有着近似平均精神散布和初始振动形态(100,000可能性中的一种)的宇
宙,是一个相当典型的(至多在所有爆发了窥察者的平行宇宙中很典型)个别。那么
距你最近的和你一成不变那私人将远在10^(10^28)米之外;而在10^(10^92)米外才会
有一个半径100光年的区域,它内里的一切与我们栖身的空间丝毫不差,也就是说另日
100年内我们世界所发生的每件事都会在该区域完全再现;而至多10^(10^118)米之外
该区域才会增大到哈勃体积那么大,换句话说才会有一个和我们一成不变的宇宙。

下面的揣测还算极端守旧的,它仅仅穷举了一个温度在10^8开以下、大小为一个哈勃
体积的空间的所有量子形态。其中一个计算举措是这样:在那温度下一个哈勃体积的
空间最多能包容若干质子?答案是10^118个。性细节描述大尺度故事。每个质子可能保存,也可能不保存,也
就是总共2^(10^118)个可能的形态。现在只须要一个能装下2^(10^118)个哈勃空间的
盒子便用光所有可能性。假使盒子更大些--歧边长10^(10^118)米的盒子--根据
抽屉原理,质子的胪列方式势必会重复。当然,宇宙不惟有质子,也不止两种量子状
态,但可用与此类似的方法预算出宇宙所能包容的讯息总量

与我们宇宙一摸一样的另一个宇宙的平均间隔

距你最近那个“分身”没准并不象实际计算的那么远,也许要近得多。由于精神的组
织方式还要受其他物理纪律限制。给定一些诸如行星的酿成历程、化学方程式等纪律
,地理学家们思疑仅在我们的哈勃体积内就保存至多10^20个有人类栖身的行星;其中
一些可能和地球极度相像。尺度。

第一层多重宇宙的框架通常被用来评价今世宇宙学的实际,固然该历程很少被明了地
表达。举例来说,考察我们的宇宙学家如何通过微波背景来试图得出“球形空间”的
宇宙几何图。随着空间曲率半径的不同,那些“热区域”和“冷区域”在宇宙微波背
景图上的大小会呈现某种特征;而观测到的区域证明曲率太小不够以酿成球形的关闭
空间。不过,连结统计学上的严酷是非常紧急的事。每个哈勃空间的这些区域的平均
大小完全是随机的。于是有可能是宇宙在利用我们--并非空间曲率不够以酿成关闭
球形使得观测到的区域偏小,而恰巧由于我们宇宙的平均区域天生就比别的来的小。
所以当宇宙学家们信誓旦旦保证他们的球状空间模型有99.9%可信度的功夫,他们的真
正趣味是我们那个宇宙是如此地不合群,以至1000个哈勃体积之中才会出一个象那样
的。

这堂课的重点是:即使我们没法观测其他宇宙,多重宇宙实际仍旧可能被实验考证。
关键在于预言第一层多重宇宙中各个平行宇宙的个性并指出其概率散布--也就是数
学家所谓的“度量”。我们的宇宙该当是那些“出现可能性最大的宇宙”中的一个。
否则--我们很倒霉地生活在一个不大可能的宇宙中--那么先前假定的实际就有大
困苦了。如我们接上去要商酌的那样,如何处理这度量上的题目将会变得相当有离间
性。


第二层多重宇宙暗示图。

第二层次:性细节描述大尺度故事。收缩后留下的气泡
假使第一层多重宇宙的概念不太好消化,那么试着想象下一个具有无量组第一层多重
宇宙的构造:组与组之间相互独立,乃至有着互不相同的时空维度和物理常量。这些
组组成了第二层多重宇宙--被称为“无序的持续收缩”的今世实际预言了它们。

“收缩”作为大爆炸实际的势必延迟,与该实际的许多其他推论干系精细。歧我们
的宇宙为何如此之大而又如此的规整,滑润调皮平安坦?答案是“空间经由过程了一个火速的
拉伸历程”,它不但能解释下面的题目,还能阐释宇宙的许多其他属性。【见《收缩
的宇宙》 by Althe H. Guth given thinside well given thinside Paul J. Steinhard; ScientificAmericthe- May
1984; 《自我滋生的收缩宇宙》 by Andrei Linde- Novemgettingr1994
】“收缩”实际不但为基础粒子的许多实际所讲话,而且被许多观测证实。“无序的
持续”指的是在最大尺度上的行为。作为一个整体的空间正在被拉伸并将永远持续下
去。不过某些特定区域却停止拉神,由此爆发了独立的“气泡”,好似收缩的烤面包
外部的气泡一样。这种气泡有有数个。它们每个都是第一层多重宇宙:在尺寸上无穷
而且充满因能量场涨落而析出的精神。

对地球来说,另一个气泡在无穷迢遥之外,远到即使你以光速进步也永远无法到达。
由于地球和“另一个气泡”之间的那片空间拉伸的速度远比你行进的速度快。假使另
一个气泡中保存另一个你,即使你的后代也永远别想窥察到他。基于异样的缘故原由,描述。即
空间在加快扩张,窥察结果令人颓丧的指出:即使是第一层多重空间中的另一个自己
也将看不到了。

第二层多重宇宙与第一层的区别非常之大。各个气泡之间不但初始条件不同,在表观
面目上也有天冠地屦。当今物理学支流观念以为诸如时空的维度、基础粒子的特性还
有许许多多所谓的物理常量并非基础物理纪律的一局限,而仅是一种被称作“对称性
危害”历程的结果而已。举例言之,实际物理学家以为我们的宇宙曾一度由9个相互平
等的维度组成。在宇宙晚期历史中,惟有其中3个维度参与空间拉神,酿成我们现在观
察到的三维宇宙。此外6个维度现在窥察不到了,由于它们被卷曲在非常微小的尺度中
,而且所有的精神都散布在这三个填塞拉伸过的维度“口头”上(对9维来说,三维就
是一个面而已,也许叫一层“膜”)。


我们生活在3+1维时空之中,对此我们并不特别不测。当描述天然的
偏微分方程是椭圆也许超双曲线方程时,也就是空间也许时间其中之一是0维或
同时多维,对观测者来说,宇宙不可能预测(紫色和绿色局限)。
此内景况下(双曲线方程),若n>3,原子无法不变保存,n<3,庞大度太低以
至于无法爆发自我认识的观测者(没有引力,拓扑构造也成题目)。


由此,我们称空间的对称性被危害了。量子波的不确定性会招致不同的气泡在收缩过
程中以不同的方式危害均衡。而结果将会千奇百怪。性细节描述大尺度故事。其中一些可能舒展成4维空间;另
一些可能只酿成两代夸克而不是我们熟知的三代;还有些它们的宇宙基础物理常数可
能比我们的宇宙大。

爆发第二层多重宇宙的另一条路是经由过程宇宙从创生到袪除的完备周期。迷信史上,该
实际由一位叫RichardC的物理学家于二十世纪30年代提出,最近普林斯顿大学的Paul
J. Steinhardt和剑桥大学的Neil
Turok两位迷信家对此作了周密小心分析。Steinhardt和Turok
提出了一个“次级三维膜”的模型,它与我们的空间相当接近,只是在更高维度上有
一些平移。【see "Been There- Done Thinside-" by George Musser;News Scthe-
Scientific Americthe- Mfoot posture
2002】该平行宇宙并非真正意义上的独立宇宙,但宇宙作为一个整体--过去、现在
和另日--却酿成了多重宇宙,并且可能证明它包括的多样性恰似无序收缩宇宙所包
含的。此外,她老婆没有反抗,在厨房。沃特卢的物理学家Lee
Smolin还提出了另一种与第二层多重宇宙有着相似多样性的实际,该实际中宇宙通过
黑洞创生和变异而非通过膜物理学。


假使我们没法与其他第二层多重宇宙之中的事物相互作用,宇宙学家仍能直接地指出
它们的保存。由于他们的保存可能用来很好地解释我们宇宙的势必性。做一个类比:
想象着想你走进一座旅馆,展现了一个房间门牌号码是1967,正是你出身那年。多么巧合
呀,在那刹时你咋舌到。不过你随即回响反映过去,这完全不算什么巧合。情感口述王主任。整个旅馆有成
百上千的房间,其中有一个和你寿辰相同很一般。不过你若看见的是另一个与你毫无
干系的数字,便不会引发下面的思考。这说明什么题目呢?即使对旅馆全无所闻,你
也可能用下面的方法来解释很多偶尔征象。

让我们举个更贴题的例子:考察太阳的质量。太阳的质量决定它的光度(即辐射的总
量)。通过基础物理运算我们可知惟有当太阳的质量在1.6X10^30~2.4X10^30千克这
么个狭小范围内,地球才可能适合生命栖身。否则地球将比金星还热,也许比火星还
冷。而太阳的质量正好是2.0X10^30千克。乍看之下,被父子俩轮流玩我多次。太阳质量是种惊人的荣幸与巧合
。绝大大都恒星的质量随机散布于10^29~10^32千克的宏伟范围内,于是若太阳出身
时也随机决定质量的话,落在符合范围的机缘将微乎其微。不过有了旅馆的经验,我
们便明白这种口头的偶尔实为大体例中(在这个例子里是许多太阳系)的势必采选结
果(由于我们在这里,所以太阳的质量不得不如此)。这种与观测者亲密相关的采选
称为“人择原理”。固然不问可知它引发过多么大的争论,物理学家们还是普通回收
了这一事实:考证基础实际的功夫无法马虎这种采选效应。

适用于旅馆房间的原理异样适用于平行宇宙。有趣的是:我们的宇宙在对称性被突破
的功夫,所有的(至多绝大局限)属性都被“调整”得适可而止,假使对这些属性作
哪怕极端微小的改观,整个宇宙就会涣然一新--没有任何生物可能保存于其中。如
果质子的质量增加0.2%,它们马上衰变成中子,原子也就无法不变的保存。假使电磁
力减小4%,便不会有氢,情感与两性真实故事。也就不会有恒星。假使弱相互作用再弱一些,氢异样无法形
成;相同假使它们更强些,那些超新星将无法向星际散播重元素离子。假使宇宙的常
数更大一些,它将在酿成星系之前就把自己炸得豆剖瓜分。

固然“宇宙结局被医治得多好”尚无定论,但下面举的每一个例子都暗示着保存许许
多多包括每一种可能的医治形态的平行宇宙。【see"Exploring Our Universe given thinside well given thinside
Others-" by Mmethodin Rees; Scientific Americthe- Decemgettingr
1999】第二层多重宇宙预示着物理学家们不可能测定那些常数的实际值。他们只能计
算出希冀值的概率散布,被父子俩轮流玩我多次。在采选效应归入切磋之后。


第三层次:量子平行世界
第一层和第二层多重宇宙预示的平行世界相隔如此之迢遥,超出了地理学家企及的范
围。但下一层多重宇宙却就在你我身边。它直接源于出名的、备受争议的量子力学解
释--任何随机量子历程都招致宇宙瓜分成多个,每种可能性一个。

量子平行宇宙。当你掷骰子,它看起会随机取得一个特定的结果。不过量子力学指出
,那一刹时
你实际上掷出了每一个形态,骰子在不同的宇宙中停在不同的点数。其中一个宇宙里
,你掷出了1,另一个宇宙里你掷出了2……。不过我们仅能看到美满真实的一小局限
--其中一个宇宙。


20世纪早些年,量子力学实际在解释原子层面征象方面的胜利掀起了物理学反动。在
原子界限下,精神疏通不再遵守典范的牛顿力学纪律。在量子实际解释它们取得注目
胜利的同时却引发了爆炸性猛烈的争论。它结局意味着什么?量子实际指出宇宙并不
像典范实际描述的那样,决定宇宙形态的是所有粒子的位置和速度,而是一种叫作波
函数的数学对象。根据薛定鄂方程,该形态服从数学家称之为“同一性”的方式随时
间演化,意味着波函数在一个被称为“希尔伯特空间”的无量维度空间中演化。你看她老婆没有反抗,在厨房。假使
大都功夫量子力学被描述成随机和不确定,波函数自身的演化方式却是完全确定,没
有丝毫随机性可言的。

关键题目是如何将波函数与我们观测到的东西干系起来。许多合理的波函数都招致看
似乖谬不合逻辑的形态,歧那只在所谓的量子叠加下同时处于死和活两种形态的猫
。为了解释这种神秘情形,在20实际20年代,物理学家们做了一种假定:当有人试图
窥察时,波函数马上“坍塌”成典范实际中的某种确定形态。这个附加假定能够处理
观测展现的题目,不过却把原来文雅协和同一的实际变得东拼西凑,失?同一性。随
机性的实质通常归咎于量子力学自身就是这些不扎眼假定的结果。


许多年过去了,物理学家们逐步抛弃了这种假定,转而劈头接受普林斯顿大学毕业生H
ugh
Everett在1957年提出的一种观念。他指出“波函数坍塌”的假定完全是多余的。纯洁
的量子实际实际上并不爆发任何抵牾。它预示着这样一种情形:平行宇宙论。一个实际形态会逐步
瓜分成许多堆叠的实际形态,观测者在瓜分历程中的客观体验仅仅是经由过程完成了一个
可能性正好等于以前“波函数坍塌假定结果”的细小的随机事务。这种堆叠的保守世
界就是第三层多重宇宙。


四十多年来,物理界为能否接受Everett的平行世界当机继续,数度重复。但假使我们
将之分别红不同视点分别来对待,就会更随便领悟。研究它数学方程的物理学家们站
在外部的视点,好似飞在空中的鸟审视空中;而生活在方程所描述世界里的观测者则
站在外部的视点,就好比被鸟俯瞰的一只青蛙。

在鸟看来,整个第三层多重宇宙非常简单。只用一个平滑演化的、确定的波函数就能
就能刻画它而不引发任何瓜分或平行。故事。被这个演化的波函数刻画的笼统量子世界外部
却包括了大批平行的典范世界。它们一刻不停的瓜分、归并,如同典范实际无法描述
的一堆量子征象。在青蛙看来,窥察者感知的惟有美满真相的一小局限。它们能观测
到自己所在那个第一层宇宙,但是一种效法波函数坍塌效果而又保存同一性、被称为
“去相干”的作用却挫折他们观测到与之平行的其他宇宙。

每当观测者被问及一个题目、做一个决定或是答复一个题目,他大脑里的量子作用就
招致复合的结果,诸如“继续读这篇文章”和“唾弃阅读本文”。在鸟看来,“作出
决定”这个行为招致该人瓜分成两个,一个继续读文章而另一个做别的去了。相比看性细节描述大尺度故事。而在青
蛙看来,该人的两个分身都没无认识到互相的保存,它们对适才瓜分的感知仅仅是经
历了个细小的随机事务。他们只知道“自己”做了什么决定,而不知道同时还有一个
“他”做了不同的决定。

假使听起来很奇怪,这种事情异样发生在后面讲过的第一层多重宇宙中。明显,你刚
作出了“继续阅读本文”的决定,不过在很远很远的另一个银河系中的另一个你在读
过第一段之后就放下了杂志。第一层宇宙和第三层宇宙独一的区别就是“另一个你”
身处何处。第一层宇宙中,他位于距你很远之处--通常维度空间概念上的“远”。
第三层宇宙中,你的分身住在另一个量子分支中,被一个维度无穷的希尔伯特空间分
隔开来。

第三层多重宇宙的保存基于一个至关紧急的假定:波函数随时间演化的同一。所幸迄
今为止的实验都不曾与同一性假定背叛。在过去几十年里我们在各种更大的体例中证
实了同一性的保存:包括碳-60布基球和长达数公里的光纤中。实际后背,同一性也被
“去相干”作用的展现所支持。宇宙论。【see "100 Years ofQuishum Mysteries-" by Max
Tegmark given thinside well given thinside John Archibisexualngding Wheeler; Scientific Americthe-February
2001】惟有一些量子引力方面的实际物理学家对同一性提出置疑,其中一个观念是蒸
发中的黑洞有可能危害同一性,应该是个非同一性历程。但最近一项被叫做“AdS/CFT
一概”的弦实际方面的研究功效暗示:量子引力界限也具有同一性,黑洞并不抹消信
息,而是把它们传送到了别处。
.
假使物理学是同一的,那么大爆炸晚期量子振动是如何运作的那幅轨范图画将不得不
改写。它们并非随机爆发某个初始条件,而是爆发堆叠在一起的所有可能的初始条件
,同时保存。然后,“去相干”作用保证它们在各自的量子分支里像保守实际那样演
化上去。这就是关键之处:一个哈勃体积内不同量子分支(即第三层多重宇宙)演化
出的散布结果与不同哈勃体积内同一个量子分支(即第一层多重宇宙)演化出的散布
结果是毫无区别的。量子振动的该性质在统计力学中被称为“遍历性”。


异样的原理也可能适用在第二层多重宇宙。危害对称性的历程并不只爆发一个独一无
二的结果,而是所有可能结果的叠加。这些结果之后按自己的方向开展。于是假使在
第三层多重宇宙的量子分支中物理常数、时空维度等各不相同的话,那些第二层平行
宇宙异样也将各不相同。想知道情感与两性真实故事。

换句话说,第三层多重宇宙并没有在第一层和第二层上增加任何新东西,只是它们更
加难以分别的复制品而已--异样的老故事在不同量子分支的平行宇宙间一遍遍演出
。对Everett实际一度猛烈的思疑便在人人展现它和其他争议较少的实际实质相同之后
偃旗息鼓了。

第三层和第一层区别的暗示图

毫无疑问,这种干系是相当深层次的,物理学家们的研究也才处于刚刚起步阶段。例
如,考察那个许久以来的题目:随着时间消逝,宇宙的数目会以指数方式暴跌吗?答
案是令人惊异的“不”。在鸟看来,美满世界就是由单个波函数描述的东西;在青蛙
看来,宇宙个数不会赶过特定时刻所有可区别形态的总数--也即是包括不同形态的
哈勃体积的总数。诸如行星疏通到新位置、和某人结婚或是别的什么,这些都是新状
态。在10^8开温度以下,这些量子形态的总数大约是10^(10^118)个,即最多这么多个
平行宇宙。这是个庞大的数目,却很无限。

从青蛙的视点看,波函数的演化相当于从这10^(10^118)个宇宙中的一个跳到另一个。
现在你正处在宇宙A--此时此刻你正在读这句话的宇宙里。现在你跳到宇宙B--你
正在阅读另一句话那个宇宙里。宇宙B保存一个与宇宙A一摸一样的观测者,仅多了几
秒中非常回顾。美满可能形态保存于每一个刹时。于是“时间消逝”很可能就是这些
形态之间的转换历程--起先在GregEgthe在1994所著的科幻小说[Permutine
City]中提出的想法,尔后被牛津大学的物理学家Denthusigiven thinsidetic
Deutsch和自在物理学家JulitheBarbour等人开展开来。


第四层次:其他数学界构
固然在第一、第二和第三层多重宇宙中初始条件、物理常数可能各不相同,但操作把持自
然的基础原则是相同的。对于细节。为什么要到此为止?为何不让这些基础原则也多样化?来个
只遵守典范物理定律,让量子效应见鬼去的宇宙如何?想象一个时间像计算机一样一
段一段离散地消逝,而非现在那样连续地消逝的宇宙?再想象一个简单的空心十二面
体宇宙?在第四层多重宇宙里,所有这些形式都保存。

平行宇宙的终极分类,第四层。包括了所有可能的宇宙。宇宙之间的不同不但在表示
物理位置、属性也许量子形态,还可能是基础物理纪律。想知道性细节描述大尺度故事。它们在实际上险些就是不能
被观测的,我们能做的惟有笼统思考。该模型处理了物理学中的很多基础题目。

为什么说上述的多重宇宙并非飞短流长?理由之一就是笼统推理和实际观测结果间存
在着密不可分的干系。数学方程式,也许更通常地,数字、矢量、几何图形等数学结
构能以难以相信的逼真水平描述我们的宇宙。1959年的一次出名讲座上,物理学家Eug
ene P.
Wigner分析了“为何数学对天然迷信的支持...


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看着平行

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